Membrane Plasmique Flashcards

1
Q

Combien de différents types de protéines contient chaque cellule (environ)?

A

10 000 protéines

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Q

Qu’est-ce que la membrane plasmique entoure (contient)?

A

Le cytoplasme, qui contient les organites

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3
Q

Quels sont les rôles de la membrane plasmique?

A

Agir comme une barrière sélective
Séparer les molécules & les empêcher de se mélanger (empêcher homogénéité/maintenir hétérogénéité)
Communication cellulaire
Import/export des molécules
Croissance/mobilité de la cellule

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4
Q

Quelle structure intra-cellulaire permet à la membrane plasmique d’être mobile?

A

Le cytosquelette

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Q

Vrai ou faux: La membrane plasmique doit être soluble dans l’eau.

A

Faux

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6
Q

Pourquoi la membrane plasmique ne doit pas être soluble dans l’eau?

A

Cellules vivantes doivent être maintenues dans un milieu aqueux

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7
Q

De quoi est majoritairement composée la membrane plasmique?

A

Phospholipides

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8
Q

Quelle caractéristique des phospholipides fait en sorte qu’ils soient parfaits pour composer la membrane plasmique?

A

Ils sont à la fois hydrophiles & hydrophobes (amphipathiques)

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9
Q

Quel type de phospholipide est majoritaire dans la membrane plasmique?

A

Les glycérophospholipides

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10
Q

Quelle partie des phospholipides est hydrophile?

A

La tête polaire

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11
Q

Quelle partie des phospholipides est hydrophobe?

A

La queue non-polaire

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12
Q

Comment s’organisent naturellement les phospholipides en milieu aqueux?

A

En bicouche lipidique (feuillet bilamellaire)

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13
Q

La membrane plasmique est fluide à …

A

La température du corps

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14
Q

Quels sont les différents types d’organisation qu’adoptent les phospholipides en milieu aqueux?

A

Liposome
Micelle
Feuillet bilamellaire

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15
Q

Parmi les différents types d’organisation qu’adoptent les phospholipides en milieu aqueux, laquelle contient un milieu aqueux à l’intérieur?

A

Liposome

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16
Q

Est-ce que le flip-flop (passage d’un phospholipide d’une couche à l’autre de la bicouche) se fait de façon spontanée?

A

Non, les deux couches sont plutôt indépendantes

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17
Q

Vrai ou faux: Les phospholipides sont très mobiles et se diffusent de façon latérale dans leur feuillet.

A

Vrai

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18
Q

Quels sont les majeurs composants de la bicouche lipidique de la membrane plasmique? (3)

A

Les phospholipides:
- Glycérophospholipides
- Sphingolipides

  • Le cholestérol
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19
Q

Quelles sont les différentes têtes polaires que peuvent adopter les glycérophospholipides?

A

PC Phosphatidylcholine
PS Phosphatidylsérine
PE Phosphatidyléthanolamine
PI Phosphatidylinositol
-> forment les 4 types de phospholipides à base de glycérol de la membrane plasmique

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20
Q

Comment est-ce que les glycérophospholipides sont distribués dans la bicouche lipidique? (De quelle façon?)

A

De façon asymétrique

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21
Q

Quels types de glycérophospholipides et sphingolipides se retrouvent généralement dans le feuillet externe de la bicouche?

A

GSL = Glycosphingolipides
-> Uniquement dans la couche externe
SM = Sphingomyéline
PC = Phosphatidylcholine
-> Dans les deux couches mais enrichi en externe

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22
Q

Quels types de glycérophospholipides se retrouvent généralement dans le feuillet interne de la bicouche?

A

PS Phosphatidylsérine (uniquement en interne)
PE Phosphatidyléthanolamine (dans les deux couches mais enrichi en interne)
PI Phosphatidylinositol (uniquement en interne)

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23
Q

Pourquoi est-ce que la distribution asymétrique des phospholipides dans la membrane plasmique est importante?

A

Pour la fonction de la membrane

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24
Q

Qu’est-ce qui arrive à la fluidité de la membrane avec l’augmentation des acides gras saturés?

A

Elle diminue

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25
Sous quel état sont les acides gras saturés à température ambiante?
Solide
26
Sous quel état sont les substances contenant un mélange d’acides gras saturés et insaturés à température ambiante?
Liquide
27
Quel est l’effet d’ajout de cholestérol sur la membrane?
Diminue fluidité Augmente rigidité
28
Vrai ou faux: Le cholestérol est amphipathique.
Vrai
29
Où s’insère le cholestérol dans la membrane plasmique? (où va-t-il lorsqu’il est ajouté à la membrane)
Il s’insère entre les phospholipides dans les 2 feuillets
30
Quel pourcentage du poids de lipides dans la membrane plasmique est occupé par le cholestérol?
20%
31
Quel est le rôle du cholestérol sur la membrane à basse température?
Augmente la fluidité
32
Quel est le rôle du cholestérol sur la membrane à haute température?
Diminue la fluidité
33
De quoi son dérivés les sphingolipides?
D’un amino-alcool: la sphingosine
34
Qu’est-ce qui diffère entre les sphingolipides et les glycérophospholipides?
Les sphingolipides ont des chaînes droites et plus longues que celles des glycérophospholipides
35
Dans quel feuillet de la bicouche les glycérophospholipides et des sphingolipides peuvent être glycosylé?
UNIQUEMENT le feuillet externe de la bicouche
36
En quoi consiste la glycosylation des glycérophospholipides et des sphingolipides?
Ajout de chaînes d’oses
37
Les feuillets de la membrane plasmique sont ________________ (asymétriques/symétriques)?
Asymétriques
38
Qu’est-ce que sont les radeaux lipidiques?
Des assemblages de lipides et de protéines important pour la signalisation cellulaire, l’ancrage etc.
39
Quelles structures sont enrichies dans les radeaux lipidiques?
Les sphingolipides, les glycéro-phospholipides (GPLs) saturées et le cholestérol
40
À quel moment les glycocalyx sont formés? (Après quelle réaction?)
Certaines protéines transmembranaires et certains lipides sont glycosylées, de façon même intense dans certains cas, formant un glycocalyx à l’extérieure de la cellule
41
Pour quelle raison le glycocalyx est important?
Protection chimique (entérocytes intestinales) Reconnaissance cellulaire (cellules immunitaires)
42
À quel endroit est le glycocalyx particulièrement développé?
À la surface des cellules exposées à un milieu très agressif (ex. intestin)
43
Pourquoi la membrane plasmique apparaît comme une structure trilaminaire dans un tissu?
Parce que les deux membranes plasmiques des deux cellules adjacentes sont séparées par de l’espace extracellulaire (troisième couche)
44
À quoi servent les protéines qui sont contenues dans la membrane plasmique?
Signalisation Import/export des molécules Croissance Mobilité etc.
45
Quelles sont les différentes façons que les protéines peuvent adopter afin de s’associer à la bicouche lipidique?
Transmembranaire (hélices, barils) Associée à la membrane (hélice amphipathique) -> Intrinsèque Liée à un lipide (liaison covalente à un lipide) -> Intrinsèque Attachée à une autre protéine (liaison indirecte via une autre protéine) -> Périphérique
46
Qu’est-ce que les protéines transmembranaires contiennent?
Des acides aminés hydrophobes
47
Environ combien d’acides aminés par hélice alpha transmembranaire?
20
48
À quel moment sont insérées les hélices transmembranaires dans la membrane du réticulum endoplasmique?
Lors de leur traduction
49
Quels sont les différents types de protéines transmembranaires?
Transporteurs membranaires, canaux ioniques et protéines impliquées dans l'exocytose et l'endocytose Adhérence à la matrice extracellulaire et aux cellules adjacentes (intégrines et cadhérines) Récepteurs des facteurs de croissance Transduction du signal par des molécules éffectrices (protéine-G)
50
Quelles sont les classes principales de récepteurs membranaires?
Canal ionique Couplé à une protéine G (GTPase) Couplé à un enzyme
51
Les lipides de la membrane plasmique participent à la signalisation comme messagers _______________.
Secondaires
52
Quels sont des exemples de messagers primaire de la signalisation? (Molécules de signalisation)
Hormone Facteur de croissance
53
Pourquoi faut-il des mécanismes de transport à travers la membrane plasmique?
Parce que la perméabilité d’une membrane faite d’une bicouche de phospholipides est limitée et peu spécifique, pas compatible avec la vie.
54
Quel type de transport suit le gradient de concentration?
Le transport passif
55
Quel type de transport ne suit pas le gradient de concentration?
Le transport actif
56
Quel type de transport requiert de l’énergie?
Le transport actif
57
Quels sont les différents types de transport passif?
Diffusion simple Diffusion assistée/facilitée
58
Qu’est-ce que la diffusion assistée/facilitée?
Transport assisté par une molécule porteuse
59
Quel type de molécules sont à transporter lors de la diffusion assistée/facilitée?
Peu liposolubles Volumineuses
60
Quelles sont les caractéristiques de la diffusion facilitée/assistée?
Saturable Sélective Sans dépense d’énergie (suit le gradient de concentration)
61
Quels sont les types de transport actif?
Le transport actif Le transport vésiculaire
62
Qu’est-ce que le transport actif requiert?
Énergie Molécule porteuse (transporteurs)
63
Vrai ou Faux: Le transport actif est saturable.
Vrai
64
De quoi dépend le transport passif d’un soluté chargé comme les ions?
Du gradient électrochimique
65
À quoi correspond le gradient électrochimique?
Gradient de concentration + Potentiel de membrane
66
Le transport actif déplace les solutés contre leur _____________________.
Gradient électrochimique
67
La pompe Na+/K+ est associée à quel type de transport?
Transport actif (primaire) Transport couplé antiport
68
Comment fonctionnent les pompes Na+/K+?
Utilisent de l’ATP pour pomper 3 Na+ vers l’extérieur et 2 K+ vers l’intérieur, contre leurs gradient de concentration.
69
Quel pourcentage de l’ATP de la cellule est utilisé par les pompes NA+/K+?
30%
70
Pourquoi les pompes Na+/K+ travaillent sans arrêt?
Pour sortir les Na+ qui entrent par d’autres canaux et transporteurs
71
Qu’est-ce que les pompes Na+/K+ maintiennent?
Le fort gradient électrochimique de Na+ à travers la membrane -> Na+ à l’extérieur de la cellule est comme l’eau derrière une haute digue = RÉSERVE D’ÉNERGIE
72
Qu’est-ce que le transport couplé?
C’est quand le transport d’un soluté dans un transporteur dépend du transport d’un autre soluté.
73
Qu’est-ce que le transport couplé symport?
Les deux solutés sont transportés dans la même direction par le transporteur
74
Qu’est-ce que le transport couplé antiport?
Les deux solutés sont transportés dans des directions opposées par le transporteur
75
Qu’est-ce qu’un uniport?
Transporteur qui transporte un seul type de soluté
76
Quel est le nom de la protéine symport Glucose/Na+?
Sodium-Glucose Transporter I (SGLTI)
77
Comment est qualifié le transport effectué par la protéine Sodium-Glucose Transporter I (SGLTI)?
Transport actif secondaire
78
Comment fonctionne le transporteur Sodium-Glucose Transporter I (SGLTI)?
Utilise le fort gradient électrochimique de Na+ pour transporter le glucose contre son gradient de concentration
79
Qu’est-ce que le transport actif secondaire?
C’est quand l’ATP n’est pas directement utilisé par le transporteur, mais l’énergie de l’ATP est nécessaire pour maintenir un gradient de concentration
80
À quoi sont limitées les protéines membranaires dans la membrane plasmique?
À des domaines particuliers de la membrane plasmique dans les cellules épithéliales
81
Quelles sont les trois portions de la membrane plasmique d’une cellule?
Membrane plasmique apicale Membrane plasmique latérale Membrane plasmique basale
82
Lors de son transport actif secondaire, le glucose est transporté à travers quelle partie de la membrane plasmique?
La membrane apicale
83
Lors de son transport passif, le glucose est transporté à travers quelle partie de la membrane plasmique?
La membrane basale
84
Quel type de transport est utilisé pour transporter le glucose à travers la membrane basale vers le système sanguin?
Transport passif par diffusion assistée (GLUT-2)
85
Quel type de transport est utilisé pour transporter le glucose à travers la membrane apicale contre son gradient de concentration?
Transport actif secondaire symport (Sodium-Glucose Cotransporter I)
86
Qu’implique le système membranaire de la cellule?
La membrane plasmique (2%) Les membranes intracellulaires (endomembranes) qui entourent plusieurs organites intracellulaires
87
Où se produit l’endocytose et l’exocytose?
Sur la membrane plasmique
88
Quelles sont les voies principales de trafic membranaire intracellulaire?
1. La voie endomosal/de dégradation (Internalisation) 2. La voie de sécrétion/de biosynthèse (Sécrétion)
89
La voie de sécrétion du trafic membranaire intracellulaire correspond à quel processus cellulaire?
Synthèse de protèines et lipides au réticulum endoplasmique
90
Ou se fait la synthèse des phospholipides dans la cellule?
Au feuillet cytosolique de la membrane réticulum endoplasmique
91
La synthèse des phospholipides occasionne quoi au feuillet cytosolique?
Croissance asymétrique du feuillet cytosolique
92
Comment la cellules a remédié au problème de croissance asymétrique du feuillet cytosolique?
Des enzymes “scramblases” transfèrent les phospholipides entre les deux feuillets de façon non-spécifique, ce qui permet la croissance symétrique des 2 feuillets
93
Où est générée l’asymétrie de la membrane plasmique?
Dans l’appareil de Golgi
94
Comment est formée l’asymétrie de la membrane plasmique?
Des enzymes “flippases” transfèrent les phospholipides entre les deux feuillets de façon spécifique, générant l’asymétrie que l’on voit à la membrane plasmique
95
Qu’est-ce que le cytoplasme?
Le contenu de la cellule (sauf le noyau) = Cytosol + Organites
96
Qu’est-ce que le cytosol?
Un gel à base d’eau (80%)
97
Qu’est-ce que contient le cytosol?
• Des solutés: ions, protéines, sucres, nucléotides • Des inclusions: gouttelettes lipidiques, granules de glycogène, vésicules • Des ribosomes • Des complexes protéiques (protéasomes) • Les composantes du cytosquelette
98
Vrai ou Faux: Il y a une polarité entre la membrane plasmique basale et la membrane plasmique apicale.
Vrai
99
Qu’est-ce que le glycocalyx?
Manteau membranaire constitué de glucides fixés à la surface de la membrane cellulaire.
100
Quelles molécules peuvent traverser une membrane faite d’une bicouche de phospholipides? (en général)
Petites molécules hydrophobes (Ex. O2, CO2, N2, Benzène) Petites molécules polaires non chargées (Ex. H2O, Glycérol, Éthanol)
101
Quelles molécules ne peuvent pas traverser une membrane faite d’une bicouche de phospholipides? (en général)
Grandes molécules polaires non chargées (Ex. Acides aminés, Glucose, Nucléosides) Ions (Ex. H+, Na+, HCO3-, K+, Ca2+, Cl-, Mg2+)